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效率需要联网clawhub未标认证来源可访问clear审计提醒

memory-core内存核心

Agent Skill

memory-core 用于补充效率相关能力,适合在 OpenClaw 中需要让 Agent 承接效率相关任务时使用。可结合来源仓库、安装命令和原始 README 继续核验具体用法。安装前建议确认权限范围、维护状态,以及是否会触发联网、命令执行或文件读写。

总安装

45,188

周安装

1,828

GitHub Stars

公开资料未说明

下载量

14,185
OpenClaw

安装说明

本站只整理中文说明和来源信息,不托管安装包,也不代用户安装。

GitHub

来源数

2

许可证

MIT-0

最后核验

2026-05-01

来源状态

来源可访问

安装方式

通过对话安装

复制提示词发给支持本地命令或 Skills 的 AI 助手,先确认命令和权限,再让它执行。

请帮我安装这个 Agent Skill:memory-core(内存核心)
来源仓库:https://github.com/lilei0311/memory-core
安装命令:
openclaw skills install memory-core
安装前请先检查当前环境是否支持对应 CLI,并向我确认将要执行的命令、安装目录、联网范围和文件读写权限;确认后再执行。

命令行安装

复制命令到本机终端执行。该命令会通过 OpenClaw 从第三方来源获取 Skill;本站只展示命令,不托管安装包,也不自动执行。

ClawHubOpenClaw
openclaw skills install memory-core

简介

OpenClaw长期记忆核心:基于LanceDB的辅助化长期记忆存储与搜索,内置含义/场景隔离记忆复制。

SKILL.md

name
memory-core
description
OpenClaw 长期记忆核心:基于 LanceDB 的向量化长期记忆存储与检索,内置意图/场景隔离以防记忆污染。

Memory Core(长期记忆核心)

Memory Core 为 OpenClaw Agent 提供跨会话的长期记忆能力:自动识别输入的意图与场景,并在检索阶段进行严格场景隔离,避免无关记忆污染当前会话。

功能特性

  • 记忆摄入:将用户关键事实写入长期记忆库
  • 记忆检索:按 Agent + 场景过滤后进行向量相似度搜索
  • 记忆遗忘:按记忆 ID 删除
  • 本地优先:LanceDB 文件本地持久化,默认不出机器

命令

在 OpenClaw Workspace 内运行({baseDir} 为技能目录):

python3 {baseDir}/scripts/main.py ingest --agent "main" --text "我是 Python 后端工程师,喜欢用 FastAPI。"
python3 {baseDir}/scripts/main.py retrieve --agent "main" --query "我擅长什么框架?"
python3 {baseDir}/scripts/main.py forget --id "<memory_id>"

配置

你可以创建 {baseDir}/config.json 来选择本地或云端向量化模型:

预算自适应(推荐开启)

默认会根据 agent_id~/.openclaw/openclaw.json 里对应的模型名做启发式分档,并自动选择检索预算:

  • small:400/1200
  • medium:600/1800
  • large:900/2700

如需固定预算,可在 config.json 里设置 auto_budget: false 并手工指定 max_chars_per_memory/max_total_chars

1) 使用本地 Ollama(推荐本地优先)

{
  "embedding_provider": "ollama",
  "embedding_model": "nomic-embed-text",
  "embedding_base_url": "http://localhost:11434",
  "auto_budget": true,
  "default_tier": "medium",
  "embedding_timeout_sec": 20,
  "embedding_max_input_chars": 2000,
  "max_results": 5,
  "max_chars_per_memory": 600,
  "max_total_chars": 1800,
  "min_score": 0.2
}

2) 使用云端 SiliconFlow(默认)

embedding_api_key 可留空,系统会尝试从 ~/.openclaw/openclaw.json 自动读取。

{
  "embedding_provider": "siliconflow",
  "embedding_model": "BAAI/bge-m3",
  "embedding_base_url": "https://api.siliconflow.cn/v1",
  "auto_budget": true,
  "default_tier": "medium",
  "embedding_timeout_sec": 15,
  "embedding_max_input_chars": 2000,
  "max_results": 5,
  "max_chars_per_memory": 600,
  "max_total_chars": 1800,
  "min_score": 0.2
}

适合场景

01

OpenClaw 用户查找和安装 Skill 时

02

用户想查找某类 Agent Skill 时

03

需要根据任务场景推荐可安装能力包时

04

需要对比不同来源的安装命令和来源信息时

能力概览

能力 1

按任务关键词查找相关 Skills

能力 2

展示可复制的安装命令

能力 3

保留来源站点、仓库和原始说明,方便继续核验

能力 4

补充不同宿主或平台的使用分布数据

能力 5

展示第三方安全扫描或审计结果

安装后应在对应宿主中按原始 README 的触发条件使用;具体调用方式请以来源页面和 README 为准。

平台分布

OpenClaw

95.9%
按下载量换算13,603

安全审计

VirusTotal

可疑

ClawScan

通过

Static analysis

未展示

权限和风险

需要联网

该 Skill 可能需要联网访问来源站点、仓库或外部 API;具体网络访问范围需要结合源码和 README 复核。

安装前确认

本站仅展示第三方公开信息,不托管安装包,不提供自动安装或运行环境。安装前应自行审查源码、依赖和命令行为。来源安全扫描存在 warning/failed 结果,不能写成本站确认安全。当前只有一个来源,正式发布前建议补源仓库或其他目录站核验。

来源信息

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